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公开(公告)号:CN119750558A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411686293.3
申请日:2024-11-25
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: C01B32/168 , C01B32/984 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种表面润湿性增强的碳纳米管的制备方法,包括如下步骤:在真空状态下,将硅粉和碳纳米管进行球磨混合,形成碳化硅原位反应所需的破碎碳纳米管与硅粉的混合粉末;在所述破碎碳纳米管与硅粉的混合粉末中加入完整的碳纳米管进行二次混合;将上述二次混合后的粉末在真空状态下烧结,使破碎碳纳米管和硅粉在完整的碳纳米管表面发生原位反应生成碳化硅。本发明有效解决了碳纳米管与其他材料相容性差、易形成团聚、难以作为增强相制备具有优异性能的复合材料的难题。该方法使得碳纳米管能够在材料科学领域具有广阔的应用前景,具有较高的工业生产价值。
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公开(公告)号:CN117265341A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311086555.8
申请日:2023-08-28
Applicant: 国网电力科学研究院有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铝合金材料,材料的化学成分按质量分数为Si:0.20~0.6%,Fe:0.35~0.5%,Cu:0.10~0.4%,Mn:0.10~0.4%,Mg:0.45~0.9%,Cr:0.10~0.4%,Zr:0.10~0.35%,Zn:0.10~0.3%,Ti:0.10~0.3%,Re:0.15~0.5%,余量为Al;本发明在具有高强度的条件下兼具有良好导电性能和耐环境腐蚀性能,并在长期运行中保持稳定。
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公开(公告)号:CN113806917A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110960061.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于材料分析技术领域,特别涉及一种模拟测试SiC/Al复合材料力学性能的方法。利用该方法,可以在原子/分子尺度模拟SiC/Al复合材料的拉伸、断裂过程,获得应力应变曲线、杨氏模量、抗拉强度等力学性能指标。本发明可以准确、高效地得到SiC/Al复合材料相关力学性能及参数,弥补微观尺度上实验设计及观察的局限性,同时也规避了传统实验中可能存在的不确定因素。本发明还提供了一种存储有模拟测试SiC/Al复合材料力学性能程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的装置,通过处理电路可以调用该程序,以执行上述方法。
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公开(公告)号:CN113681150A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110988263.8
申请日:2021-08-26
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 南瑞集团有限公司 , 昆明飞翔材料技术有限公司
IPC: B23K26/046 , B23K26/067 , B23K26/21 , B23K26/352 , B08B7/00
Abstract: 本发明公开了一种多光束激光焊接纳米改性铝合金的方法及装置,该方法包括:将光束通过分光装置沿焊接方向依次分为清洗光束、毛化光束和焊接光束;待焊接工件依次进入激光清洗区域、激光毛化区域和激光焊接区域一体化完成焊接,从而减少了焊接预处理所需的时间,提升激光焊接效率。
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公开(公告)号:CN112002458A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010770065.X
申请日:2020-08-03
Applicant: 浙江泰仑电力集团有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种无机填料表面包银的水性光固化导电银浆,其特征在于:所述导电银浆各组分质量百分比为:表面包银的无机填料10~70%、聚丙烯酸酯水性树脂15~60%、水5~40%、光引发剂0.1~5%。该款水性光固化银浆可以印刷密度高、均一性好的薄膜银层,导电性能优异,适用于各类电子设备薄膜印刷。
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公开(公告)号:CN105088110A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510605315.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: C22C47/04 , C22C47/14 , C22C49/06 , C22C101/10 , C22C121/02
Abstract: 本发明提供了一种镀镍碳纳米管增强铝基复合材料的制备方法,其步骤包括:(1)将碳纳米管外镀镍,得到镍包覆的碳纳米管;(2)将铝粉或铝合金粉、镍包覆的碳纳米管、过程控制剂混合球磨,得到复合粉体;(3)将复合粉体封装在金属包套内,升温后进行轧制,得到复合材料坯料;(4)再剥离金属包套,去除毛边后得到所述镀镍碳纳米管增强铝基复合材料。本发明使用了镀镍碳纳米管对铝基复合材料的界面进行改善,可以避免碳纳米管与铝基体之间的高温界面反应,同时还可以提高碳纳米管与铝基体之间的润湿性。并且,碳纳米管表面镍层能够与铝基体反应生成金属间化合物,提高碳纳米管与铝基体的界面结合强度,从而提高复合材料力学性能。
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公开(公告)号:CN115780801B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN112620387B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011378474.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 南瑞集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于高模量铝合金的特高压阀厅接地开关用导电管的制备方法,该方法将铝合金粉末与纳米增强相材料的粉末混合,添加缓冲剂,并通过高能球磨制备得到铝基复合材料颗粒;将铝基复合材料颗粒加入到熔融状态的铝液中,铝基复合材料颗粒在铝液中的分散,然后浇铸成高模量铝合金棒;通过热挤压的方式进行挤压成圆管,经风冷、矫直和表面钝化处理后获得特高压阀厅接地开关用导电管。本发明制备方法快捷,可适用于复合材料的大批量制备,加上纳米强化相对晶界的钉扎,可以使材料基体的晶粒尺寸保持在纳米级别,大幅提高铝合金的弹性模量,使得该发明制备得到的高模量铝合金导电管可应用于特高压阀厅接地开关,实现接地开关结构优化。
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公开(公告)号:CN112501468B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010443495.0
申请日:2020-05-22
Applicant: 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国网山东省电力公司
Abstract: 本发明提供一种碳纳米管增强铝基复合材料的熔炼工艺,将熔炼助剂、碳纳米管、铝/铝合金粉末在行星球磨机中进行球磨混合分散,得到混合粉末;将混合粉末放入模具中冷压,获得碳纳米管‑铝/铝合金预制块;通过钟罩将碳纳米管‑铝/铝合金预制块压入铝熔液中,在搅拌下进行熔炼,静置后浇铸成型,所述熔炼助剂为硼铝酸钾(KBF4)、钛氟铝酸钾(K2TiF6)、氟铝酸钾(K3AlF6)或氟铝酸钠(Na3AlF6)中的任意一种。本发明的碳纳米管增强铝基复合材料熔炼工艺,采用熔炼工艺制备碳纳米管增强铝基复合材料,实现了熔炼过程中碳纳米管的高效分散,且可沿用传统金属冶炼设备,具有工艺简单、投资少、产品强度高等特点,适用于工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN107881374B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201711293048.6
申请日:2017-12-08
Applicant: 国家电网公司 , 南瑞集团有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 贵州晟展峰新材料科技有限公司 , 江苏天南电力器材有限公司
Abstract: 本发明涉及一种纳米碳合金材料及基于该材料制备的电力金具,所述纳米碳合金材料成分及质量百分比为:Si 0.5~1.0%,Mg 0.2~0.8%,碳纳米管0.5~2.5%,Cu 0.15~0.4%,Fe 0.2~0.7%,Cr 0.1~0.3%,余量为Al,控制微量元素含量Mn
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